고객사의 프로젝트에 동력을 제공하는 맞춤 제작 태양광 솔루션.

20개국 이상의 IoT 센서, CCTV, 기상관측장비에 안정적인 전원을 공급합니다.

시제품 제작부터 양산까지 — 단 하나의 공급업체, 단 하나의 소통 창구.

Solar sensors on icy transmission lines in a snowy mountain range.

영상 감시 일체형 가공 송전선로 결빙 모니터링 시스템

접근이 어려운 송전 선로 구간을 위해 실시간 시각 데이터, 도체 온도 정보, 내부 로컬 저장, 원격 무선 통신, 맞춤 결빙 경보 로직을 결합한 자가 구동형 송전선로 모니터링 노드입니다.

빠른 답변

LS-9V6GB11110은 35kV 이상 가공 송전선로를 위한 표준 결빙 모니터링 노드입니다. 고성능 카메라와 주요 선로 상태 센서를 결합하고, 송전선 전류 유도 하베스팅, 태양광 보조 발전, 내부 저장 장치, 원격 무선 통신을 통합 지원합니다. 구체적인 결빙 판정 알고리즘, 카메라 사양, 센서 채널, 전력 수지, 영상 캡처 정책, 경보 로직, 플랫폼 연동, 혹한기 동작 한계는 고객사의 프로젝트 공급 사양에 맞추어 최종 확정됩니다.

적용 대상

  • 전력사 운영팀

    착빙 이벤트 발생 시 순찰, 출동, 송전 선로 우회 또는 단계 격상 여부를 결정하기 전에 원격 시각 자료와 상태 추세를 필요로 하는 운영 인력.

  • 송전 설비 관리 엔지니어

    고위험 경간 식별, 착빙 진행 상황 검토, 모니터링 및 위험 완화 기준 수립을 담당하는 엔지니어.

  • 전력망 모니터링 시스템 통합업체(SI)

    카메라, 센싱 인터페이스, 4G 또는 기타 백홀 통신, 저장 장치, 플랫폼 필드, 경보, 이력 관리 및 사이버 보안을 설계하는 통합업체.

  • 파일럿 및 선로 확장 프로그램

    하드웨어 사양, 영상 전송 주기 및 경보 규칙을 표준화하기 전에 확인된 착빙 선로와 일반 경간을 비교 검증하는 실증 사업.

기술적 고려 사항

태양광 표면이 통합된 LS-9V6GB11110 원통형 가공 송전선로 자가발전 모니터링 노드.

모니터링 역할

시각적 확인 데이터와 송전선 상태 정보의 결합

참조 노드는 화상 감시, 착빙 평가 및 도체 온도 모니터링을 지원하여 운용 인력이 상태 데이터와 함께 현장 시각 자료를 직접 검토할 수 있도록 합니다. 이를 통해 접근이 어려운 선로에서 단순 기상 추정치와 실제 진행 중인 착빙 상황을 명확히 구분할 수 있습니다.

카메라, 렌즈, 조명, 히터 또는 김서림 방지 장치, 영상 해상도, 화각, 센싱 채널, 착빙 알고리즘 또는 평가 출력, 검증 기준 및 공급 모델의 환경적 한계를 확인하십시오. 웹페이지의 개요 설명이 공식 승인된 측정 사양서를 대신할 수는 없습니다.

LINKSOLAR Power Line Monitoring Ecosystem LS-9V6GB11110

에너지 연속성

최악의 운영 조건을 고려한 유도 전력, 태양광 보조 발전 및 배터리 사이징

기존 참조 사양은 송전선 유도 전력, 태양광 보조 발전 및 내부 배터리를 결합한 구조입니다. 에너지 수지 계산에는 센싱, 데이터 처리, 대기 전력, 정기 상태 보고, 화상 또는 영상 촬영, 로컬 저장, 4G 통신 세션, 재전송, 이벤트 업로드 및 저온 대책용 부속 장치가 모두 반영되어야 합니다.

저온 환경에서는 배터리 가용 용량이 저하되고 충전이 제한될 수 있습니다. 부하 전류가 낮은 시간대, 동절기 일사 부족, 노출 표면의 결빙이나 적설, 빈번한 이미지 업로드가 동시에 발생할 수 있으므로, 최종 자립 운전 시간과 복구 동작 특성은 공칭 배터리 용량만이 아닌 선로의 최악 조건 데이터를 기반으로 산정해야 합니다.

원격 경간에 태양광 보조 전력선 모니터링 장치가 설치된 대표적인 가공 송전선로.

최적 적용 시나리오

시각적 확인이 의사 결정에 직결되는 경간 우선 배치

고위도 또는 고산지 선로, 산악 협곡, 하천 및 협곡 횡단 구간, 장경간, 반복적인 착빙 이력이 있거나 순찰 접근 비용이 큰 선로가 최적의 적용 대상입니다. 설치 장소 선정 시 바람, 고도, 방위각, 도체 및 가공지선 기하 구조, 통신 커버리지, 유지보수 접근성 및 육안 시각 확인의 운영 가치를 종합적으로 고려해야 합니다.

파일럿 사업에는 착빙 위험이 확인되었거나 의심되는 경간과 대표 비교 경간을 반드시 함께 포함해야 합니다. 이러한 비교 배치를 통해 현장 환경 요인과 카메라, 무선 통신, 전원 또는 플랫폼 동작 특성을 분리하여 식별하면서 화상 전송 주기와 경보 설정을 최적화할 수 있습니다.

전선 온도, 전류, 배터리, 태양광, 습도 및 4G 상태 오버레이가 표시된 눈 덮인 송전선로 구간의 원격 결빙 모니터링 카메라 화면.

연동 및 거버넌스

영상, 데이터 및 경보의 전력사 워크플로 연동 체계 수립

실제 구축 전에 일반 화상 또는 영상 전송 스케줄, 이벤트 트리거, 경보 첨부 증거 자료, 로컬 데이터 보존 기간, 업로드 우선순위, 대역폭 한계, 대시보드 표시 항목, 시간 동기화, 장치 건전성 상태 및 경보 레벨별 대응 조치 요건을 명확히 정의하십시오.

LinkSolar는 노드 구성, 전력 소모 가설, 장착 정보 및 프로젝트 인터페이스를 검토해 드릴 수 있습니다. 단, 통신망 커버리지, 사이버 보안, 데이터 거버넌스, 플랫폼 연동, 경보 검증, 활선 또는 휴전 작업 절차, 구조 검토 및 실제 현장 출동 의사 결정에 대한 책임은 전력사 또는 통합업체에 있습니다.

대표 토폴로지

원격 결빙 증빙 및 경보를 위한 레퍼런스 아키텍처

송전선 유도 전력과 태양광 입력이 전력 관리 및 내부 스토리지에 전력을 공급합니다. 노드는 카메라, 도체 온도 채널, 선택된 상태 입력, 프로세싱 및 로컬 스토리지에 전원을 공급합니다. 정기 상태 및 이벤트 증빙 자료는 4G 또는 기타 프로젝트 백홀을 통해 모니터링 플랫폼으로 전송되어 시각화, 이력 관리 및 경보 처리에 활용됩니다.

정확한 센서 인터페이스, 결빙 분석, 이미지 및 비디오 보존, 백홀, 클라우드 또는 온프레미스 플랫폼, 프로토콜, 사이버 보안 및 경보 워크플로는 프로젝트별로 상이합니다. 본 레퍼런스 흐름이 하나의 고정된 패키지를 의미한다고 가정하지 마시고, 견적서에 어떤 구성 요소와 소프트웨어가 포함되어 있는지 확인하십시오.

시스템 및 환경 레퍼런스

이 값들은 현재 레거시 페이지를 기준으로 하며, 실제 공급되는 모델, 도면, 인터페이스, 소프트웨어 범위 및 승인된 데이터시트를 바탕으로 최종 확인해야 합니다.

시스템 및 환경 레퍼런스
항목참조값
모델

LS-9V6GB11110.

적용 분야

35 kV 이상 가공 송전선로. 도체, 설치 방식, 이격 거리 및 전력청 규정을 확인하십시오.

전원 방식

AC 유도 또는 선로 에너지 하베스팅과 태양광 보조 및 내부 배터리 결합. 최종 입력 기여도는 선택된 구성 및 현장 조건에 따라 달라집니다.

배터리

표기 사양 9.6V, 14Ah 고온 리튬 레퍼런스. 배터리 셀 화학 조성, 보호 기능, 저온 충전, 가용 용량, 운송 서류 및 교체 계획을 확인하십시오.

통신

프로젝트별 백홀 옵션을 지원하는 4G 원격 모니터링 레퍼런스. 주파수 대역, 통신사, SIM 및 데이터 소유권, 안테나, 통신 범위, 사이버 보안 및 재시도 동작을 확인하십시오.

핵심 기능

육안 결빙 모니터링, 비디오 감시, 도체 온도 모니터링 및 실시간 플랫폼 경보가 포함됩니다. 정확한 감지 채널, 분석 출력, 증빙 유형 및 소프트웨어 범위를 확인하십시오.

로컬 스토리지

128GB 이상 표기 사양. 저장 매체, 가용 용량, 녹화 모드, 덮어쓰기 정책, 내보내기, 암호화 및 보존 기간을 확인하십시오.

방수·방진 및 사용 온도

IP66 및 -40 deg C ~ +85 deg C 환경 레퍼런스. 최종 조립품, 카메라, 배터리, 커넥터, 센서 및 선택형 혹한기 부자재를 확인하십시오.

정확한 카메라 사양, 결빙 평가 방식, 인터페이스, 환경 한계 및 포함된 플랫폼 기능은 승인된 프로젝트 사양서에 명시되어야 합니다.

파일럿 정의 체크리스트

파일럿 정의 체크리스트
결정 항목정의 내용
파일럿 사이트

결빙 위험이 확인되었거나 의심되는 선로와 대표 비교 경간을 선정하십시오. 기상 조건, 이력, 접근성, 도체 배치, 선로 전류, 일조 조건 및 통신 범위를 문서화하십시오.

영상 증빙

이미지 또는 비디오 해상도, 화각, 주야간 동작, 정기 전송 주기, 이벤트 캡처, 로컬 보존, 업로드 우선순위 및 운영자 접근 권한을 정의하십시오.

경보 정책

센싱 입력, 결빙 평가 결과, 트렌드 및 지속 시간 규칙, 경보 등급, 첨부 증빙, 확인 절차, 상위 보고(에스컬레이션) 및 현장 출동 기준을 정의하십시오.

에너지 및 통신

선로 에너지, 태양광 및 배터리 가용량을 고려하여 센싱, 프로세싱, 스토리지, 4G 통신, 업로드, 재전송, 히터 또는 조명, 대기 상태의 최악 조건 전력 소모를 측정하십시오.

플랫폼 연동

프로토콜, 필드, 타임스탬프, 장치 상태, 이미지 링크, 이력 관리, 역할 권한, 사이버 보안, 데이터 소유권, 보존 기간, 인수 시험 및 기술 지원 범위를 확인하십시오.

확대 도입 구성 및 경보 정책을 확정하기 전에 대표적인 겨울철 환경에서 파일럿을 실행하십시오.

레퍼런스 구성

계획 수립을 위한 대표적 구성 예시이며, 최종 규격 산정은 현장 조건 및 부하 데이터에 따라 달라집니다.

레퍼런스 구성
시나리오 레퍼런스 솔루션패널 사양 및 구조기대 효과
고위험 결빙 송전선로 파일럿

결빙 노출 이력이 있거나 순찰 접근이 어려운 경간에 검토된 노드 구성을 배치하고, 대표적인 겨울철 환경 전반에 걸쳐 정기 이미지, 상태 데이터, 장치 상태 정보 및 이벤트 증빙 자료를 수집합니다.

선로 전류 프로파일, 겨울철 태양광 입력, 카메라 화각, 혹한기 부자재, 도체 및 설치 인터페이스, 4G 통신 범위, 로컬 스토리지, 설치 방법 및 유지보수 접근성을 확인하십시오.해당 선로 전용 증빙 기준선과 검증된 전력, 통신 및 경보 워크플로가 확보됩니다(다른 경간에 대한 결빙 임계값을 보장하는 것은 아닙니다).
대표 비교 경간

일반 선로에 동일하거나 통제된 비교 노드를 배치하여 운영자가 다양한 현장 조건에서 이미지 품질, 센서 컨텍스트, 통신 및 오경보 동작을 비교할 수 있도록 합니다.

유의미한 비교가 가능하도록 카메라 설정, 보고 주기, 타임스탬프, 플랫폼 필드 및 경보 평가 기준을 일관되게 유지하십시오.증빙 요건을 튜닝하고 모니터링 체인이 아닌 선로 환경으로 인해 발생하는 차이를 식별하기 위한 비교 데이터 세트가 구축됩니다.
겨울철 검증 후 표준화 도입

파일럿 이후 승인된 모델 접미사, 카메라 및 센서 구성, 전원 옵션, 펌웨어, 보존 정책, 업로드 동작, 게이트웨이 또는 백홀, 플랫폼 스키마, 경보, 라벨 및 인수 시험 기준을 확정합니다.

장치 재고, 데이터 비용, 스토리지, 예비품, 배터리 및 광학 부품 유지보수, 세척, 점검, 커미셔닝 기록 및 기술 지원 담당 주체를 계획하십시오.문서화된 인수 및 증빙 정책을 갖춘 재현 가능한 배포 클래스가 완성됩니다(각 경간별 설치 및 통신 검토는 여전히 필요합니다).

자주 묻는 질문

본 제품은 완전한 결빙 모니터링 노드입니까, 아니면 단순 카메라입니까?

본 레퍼런스는 비디오, 결빙 평가, 도체 온도 데이터, 로컬 스토리지, 원격 통신 및 플랫폼 경보를 결합할 수 있는 자체 전원 공급 방식의 모니터링 노드입니다. 포함되는 정확한 카메라, 센서, 분석 알고리즘, 전원 옵션, 백홀, 게이트웨이 및 소프트웨어는 프로젝트 견적서 및 기술 사양서에서 확인하셔야 합니다.

폭풍우나 긴 밤 동안 노드는 어떻게 온라인 상태를 유지합니까?

현재 설계 레퍼런스는 송전선 유도 전력, 태양광 보조 충전 및 내부 배터리를 결합합니다. 실제 가동 시간은 선로 전류, 겨울철 태양광 발전량, 온도, 배터리 상태, 센싱 및 프로세싱 부하, 이미지 촬영 빈도, 4G 통신 세션, 재전송, 히터 또는 조명 사용 여부, 유지보수 상태에 따라 달라집니다. 단순히 배터리 용량에만 의존하지 마시고 최악의 작동 조건을 산정하여 테스트하십시오.

어떤 유형의 결빙 경보를 구성할 수 있습니까?

프로젝트에 따라 시각적 평가, 선택된 센서 임계값, 트렌드 변화, 지속 시간 규칙 및 이미지나 영상 클립과 같은 증빙 자료를 활용할 수 있습니다. 정확한 결빙 알고리즘, 입력 채널, 경보 출력, 신뢰도 또는 심각도 필드, 증빙 정책은 공급된 시스템과 전력청의 요구 사양에 따라 결정됩니다. 현장 출동 시스템에 연동하기 전에 파일럿 단계에서 모든 경보 등급을 검증하십시오.

기존 송전선로 감시 플랫폼과 노드를 연동할 수 있습니까?

예, 프로젝트 수준의 연동을 통해 가능합니다. 프로토콜, 필드, 타임스탬프, 장치 상태 정보, 이미지 또는 비디오 링크, 데이터 보존 기간, 사용자 역할, 경보 규칙, 사이버 보안, 데이터 소유권 및 인수 시험을 정의하십시오. LinkSolar, 플랫폼 공급업체 또는 전력청 통합 담당자 중 각 인터페이스와 기술 지원 책임을 누가 맡을지 확인하십시오.

프로젝트를 파일럿으로 시작해야 합니까, 아니면 전면 도입으로 시작해야 합니까?

고위험 선로와 대표 비교 경간을 포함하는 파일럿으로 시작하십시오. 대규모 확대를 위해 하드웨어, 펌웨어, 데이터 보존 및 경보 정책을 확정하기 전에 겨울철 전력 밸런스, 이미지 품질, 통신, 증빙 자료의 유용성, 경보 동작, 플랫폼 연동 및 유지보수 접근성을 먼저 검증하십시오.

고객사의 선로 구간 및 데이터 증빙 요건에 맞춘 결빙 모니터링 파일럿을 정의하십시오

대상 전압 등급, 도체 및 경간 정보, 결빙 이력, 선로 전류 프로파일, 동절기 일조 및 온도 조건, 카메라 및 센싱 요구사항, 필수 증빙 자료, 경보 및 출동 기준, 4G 또는 플랫폼 제약 사항, 로컬 데이터 보존 요건, 설치 방식, 파일럿 수량, 문서화 요구사항을 전달해 주십시오. LinkSolar가 프로젝트 구성과 파일럿 적용 범위를 검토하여 견적을 안내해 드립니다.